翼装飞行原理
翼装飞行的原理主要是基于空气动力学和重力。
翼装飞行是以人体为机身,在一定高度范围内利用翼装设备组成的设备,通过调整重心,摆脱空气阻力,实现人体飞行。这项独特而富有挑战性的极限运动正逐渐在全球流行起来。
首先,有翼运动员从天而降,在下降过程中利用自身重力加速度形成向下的力。这时候向下的速度很快。由翅膀组成的设备可以通过调整机身的姿态来帮助运动员减缓滑行速度。实际上,翼服的结构类似于鸟类的翅膀。在机翼齿轮的帮助下,人体可以凭借向下的速度和机身的调整来高速飞行。
对于翼装飞行,空气动力学的挑战是非常严峻的。因为运动员在失去风阻和力量的同时,需要保持稳定的速度和飞行高度。为了实现这一目标,机翼组件的结构非常关键。具体来说,翼服通常由一些有凹陷的材料制成,通过调整重心和改变姿态来达到气动效果。
翼装飞行导论:
Wingsuit有翼飞行匕首可分为有动力有翼飞行和无动力有翼飞行两大类。本条目将无动力有翼飞行描述为文档,国际上称之为飞鼠滑翔。
有翼飞行是指运动员穿着飞行服和带翼的降落伞设备,从运动员、热气球、悬崖、高楼等高处跳下。飞行员用身体动作控制滑翔方向,用身体在空中无动力飞行。当他达到安全极限时,运动员会打开降落伞,平稳着陆。
无动力翼装飞行进入理想飞行状态后,飞行速度通常可以达到200公里/小时左右,翼装飞行的滑翔比大约为3:1,即下降一米就会前进三米左右。